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575W无噪声电源的研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
引言第10-11页
1 MH灯照明电子电源的研究现状与技术概述第11-19页
   ·MH灯的基本概述第11-14页
     ·MH灯的分类第11-12页
     ·MH灯的发光原理第12-13页
     ·MH灯的电气特性第13-14页
     ·MH灯的特点第14页
   ·MH灯照明电子电源的概述与发展趋势第14-15页
     ·MH灯照明电子电源的概述第14-15页
     ·MH灯照明电子电源的发展趋势第15页
   ·MH灯照明电子电源的热点研究问题第15-17页
     ·MH灯照明电子电源系统集成的EMC设计第15-16页
     ·MH灯照明电子电源系统集成的热设计问题第16页
     ·新器件与新材料的应用问题第16-17页
   ·课题研究内容与意义第17-18页
   ·本章小结第18-19页
2 575W MH灯照明电子电源的系统结构和控制策略分析第19-30页
   ·BUCK变换器第19-23页
     ·BUCK变换器的工作原理第19-21页
     ·BUCK变换器的一般控制方式第21-22页
     ·BUCK变换器的恒功率和恒流控制第22-23页
   ·Boost-PFC变换器第23-26页
     ·Boost变换器的工作原理第23-24页
     ·功率因数校正(PFC)定义第24-25页
     ·功率因数校正(Boost-PFC)工作原理第25-26页
   ·单相全桥逆变电路第26-30页
     ·单相全桥逆变电路工作原理-------感性负载第27-28页
     ·单相全桥逆变电路的重要结论第28-30页
3 575W MH灯照明电子电源系统损耗分析第30-48页
   ·功率二极管的损耗分析第30-33页
     ·结型功率二极管的开关过程分析第30-32页
     ·功率二极管的损耗计算第32-33页
   ·开关管MOSFET的损耗分析第33-44页
     ·MOSFET场效应管的基本认识第33-34页
     ·感性负载下MOSFET的开关过程分析第34-43页
     ·MOSFET的功率损耗计算第43-44页
   ·575W电子电源系统功率损耗计算第44-47页
     ·BUCK变换器中电子器件损耗第44-46页
     ·Boost-PFC变换器中电子器件的损耗第46页
     ·575W MH灯照明电子电源功率开关器件的总损耗第46-47页
     ·575W MH灯照明电子电源损耗分析第47页
   ·本章小结第47-48页
4 新材料与新器件在575W MH灯照明电子电源中的应用第48-65页
   ·SiC肖特基二极管的工作特性第48-54页
     ·新型SiC材料器件二极管的特性第48-50页
     ·SiC二极管在PSPICE中的建模与仿真第50-51页
     ·SiC二极管在575W MH灯照明电子电源中的应用第51-54页
   ·CoolMOS的工作特性第54-56页
     ·CoolMOS的工作特性第54-56页
     ·CoolMOS在575W MH灯照明电子电源中的应用第56页
   ·实验结果第56-64页
     ·575W MH灯照明电子电源系统的效率分析第56-57页
     ·575W MH灯照明电子电源系统的温度实验第57-64页
   ·本章小结第64-65页
5 575W MH灯照明电子电源的热设计分析第65-84页
   ·热设计的基本原理和分析方法第65-67页
     ·热传递的三种基本方式概述第65-66页
     ·热传微分方程第66-67页
     ·热分析方法第67页
   ·PCB的热设计分析第67-82页
     ·PCB模型的建立第67-68页
     ·PCB温度场求解第68-72页
     ·PCB热设计优化第72-77页
     ·PCB热设计仿真软件FloTHERM简介第77-80页
     ·PCB热设计仿真验证第80-82页
   ·散热器的选择与安装第82-83页
     ·散热器的选择第82页
     ·散热器的安装第82-83页
   ·本章小结第83-84页
结论第84-85页
参考文献第85-88页
在学研究成果第88-89页
致谢第89页

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